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汽车动力学SAE-J670v002术语.pdf

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简介:
本PDF文件为汽车工程师协会(SAE)发布的关于汽车动力学的J670v002版本标准术语集,旨在统一行业内的技术语言和概念定义。 SAE J670的最后一次更新已经超过30年了。自上次修订以来,车辆动力学领域发生了显著变化。新的系统如四轮转向和主动控制系统已被应用于提高汽车性能。为了适应这些新技术并使定义与当前领域的使用一致,需要更新车辆动力学术语。因此,在术语中增加了很多新词,为相关的新技术提供了正式的定义。同时,一些基于前轮驱动、被动控制系统的现有定义也被修改以适应新技术的发展。

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  • SAE-J670v002.pdf
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    本PDF文件为汽车工程师协会(SAE)发布的关于汽车动力学的J670v002版本标准术语集,旨在统一行业内的技术语言和概念定义。 SAE J670的最后一次更新已经超过30年了。自上次修订以来,车辆动力学领域发生了显著变化。新的系统如四轮转向和主动控制系统已被应用于提高汽车性能。为了适应这些新技术并使定义与当前领域的使用一致,需要更新车辆动力学术语。因此,在术语中增加了很多新词,为相关的新技术提供了正式的定义。同时,一些基于前轮驱动、被动控制系统的现有定义也被修改以适应新技术的发展。
  • 电池技.pdf
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    本书《电动汽车动力电池技术》深入浅出地探讨了电动汽车电池的关键技术和行业趋势,涵盖材料科学、电池设计及未来发展方向。 电动汽车的动力电池技术是当前研究的重点领域之一。不断进步的电池技术为电动汽车提供了更长的续航里程、更快的充电速度以及更高的安全性。这些技术创新不仅推动了电动车市场的发展,还促进了整个新能源汽车行业向更加环保的方向前进。随着新材料和新工艺的应用,未来的动力电池有望实现更高能量密度与更低的成本,进一步促进电动汽车的大规模普及。
  • 与轮胎.pdf
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    《汽车动力学与轮胎》一书深入探讨了汽车动力系统的设计原理及优化方法,并详细分析了轮胎在车辆性能中的关键作用。适合工程专业人员和研究者阅读。 荷兰Hans B. Pacejka教授编著的这本书共有10章,622页。
  • 智能网联要求(SAE J3216)+ PDF
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    《智能网联汽车技术要求》(SAE J3216) 是由美国汽车工程师学会(SAE International)发布的PDF文档,详细规定了智能网联汽车的设计与开发标准。 智能网联汽车技术是当前汽车行业的一大焦点领域,它整合了先进的信息技术、通信技术、控制技术和传感器技术,旨在提升行车安全、交通效率以及驾驶舒适性。SAE J3216是由美国汽车工程师学会(Society of Automotive Engineers)发布的一项重要标准,专门针对协同自动驾驶车辆(Connected Automated Vehicles, CAVs)的功能和应用场景制定了详细的技术要求。这一标准对于推动智能网联汽车的发展具有重要的指导意义。 理解SAE J3216的核心内容至关重要。该标准将自动驾驶系统(Automated Driving Systems, ADS)的自动化程度划分为六个等级,从0级(无自动化)到5级(完全自动化)。其中,0级和1级为辅助驾驶阶段;而2至4级则涵盖了部分至高度自动化的范畴;最后,达到5级时,则实现了在所有环境条件下无需人类驾驶员介入的全自动驾驶。这一分类框架为制造商、研发者及监管机构提供了统一的标准参考。 SAE J3216详细规定了不同自动化等级下车辆应具备的功能和性能指标。例如,在2级自动化阶段,车辆能够同时控制加速、刹车与转向,但要求人类驾驶员保持注意力;而在3级条件下,则允许在特定条件下驾驶员完全转移注意力,系统会在必要时接管驾驶任务;4级和5级则进一步提升至无须人类干预即可处理所有驾驶任务的程度,其中4级仅限于特定地理区域或操作条件内使用,而5级则不受任何限制。 除了自动化等级划分外,SAE J3216还强调了智能网联汽车的关键技术领域,包括感知与感知融合、决策规划、控制执行、车辆通信及网络安全等。其中,“感知与感知融合”指的是通过多种传感器(如雷达、激光雷达和摄像头)收集环境信息,并进行数据整合分析以实现对周围环境的精准识别;“决策规划”则涉及根据获取的信息制定合理的行驶策略,包括路径规划和避障策略等方面。“控制执行”关注的是如何将这些决策转化为实际车辆动作。 此外,“车辆通信”是智能网联汽车的关键特性之一。SAE J3216中详细描述了V2X(Vehicle-to-Everything)技术,涵盖了车与车(V2V)、车与基础设施(V2I)以及车与行人(V2P)之间的通信能力,这些功能使得车辆能够实时获取周围交通参与者的状态信息,进一步提升行驶安全性和效率。同时,“网络安全”是保障智能网联汽车安全性的重要环节,在标准中也提出了相关设计和测试要求,以防止恶意攻击及数据泄露。 总而言之,SAE J3216为智能网联汽车的开发、测试与评估提供了一套全面且权威的标准依据,涵盖了自动驾驶系统的自动化等级划分、功能性能指标设置、关键技术支持以及安全性等多个方面。随着技术进步和应用场景扩展,该标准将对推动智能网联汽车行业健康发展起到至关重要的作用。对于从事相关领域工作的人员而言,《SAE J3216_202005(1).pdf》文档无疑是一份非常有价值的参考资料。
  • 操控(郭孔辉).pdf
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    《汽车操控动力学》由著名汽车工程专家郭孔辉教授撰写,深入探讨了汽车在各种行驶条件下的操纵稳定性和动态性能理论。 本书涵盖了汽车操纵性和稳定性的基本概念、评价理论以及试验方法等内容。
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    《汽车动力学系统及仿真》一书深入探讨了汽车动力学的关键理论与实践应用,结合详实案例解析了现代汽车的动力学特性及其计算机仿真技术。 本段落将探讨汽车动力学的性质,并介绍如何建立用于仿真的动力方程及其推导过程。
  • 操控
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    《汽车操控动力学》是一本深入探讨车辆动态性能和驾驶稳定性的专业书籍,涵盖转向、悬挂系统及轮胎力学等关键领域。 《汽车操纵动力学原理》全面介绍了汽车操控性和稳定性的基本概念、评价理论及实验方法,并深入探讨了轮胎特性与实用模型以及计算机仿真技术在预测汽车性能中的应用,同时分析了设计参数对车辆操控性的影响。该书是郭孔辉多年研究工作的总结成果,为从事汽车设计、试验和研究人员提供了宝贵的参考价值;亦可作为高等院校相关专业的教学参考资料。 书中内容涵盖多个章节: - 第一章概论部分概述了操纵稳定性问题的提出,并介绍了反馈系统及动力学系统的概念,同时也定义了操控稳定性的含义。 - 第二章详细阐述了汽车操作稳定性的评价方法。包括试验设计如角阶跃和脉冲输入反应测试、正弦角度输入实验等;同时讨论不同评估手段之间的关联性以及频率特性分析技术的应用,并提出了一种求解系统近似传递函数的方法,还介绍了动态误差的时域与频域分析。 - 此外,《汽车操纵动力学原理》还包括滚动轮胎静力学特性的研究、悬架系统的静态性能探讨及转向机构的工作机理等内容。书中不仅涵盖了简化模型下的车辆操控运动动力学分析和最小总方差设计技术,还扩展到了考虑侧倾自由度的转向盘输入操作动作模拟以及在不同外部因素作用下汽车动态响应的研究。 - 最后章节部分涉及了驾驶员与汽车闭环控制系统动力学仿真研究,并附有相关标准、力矩中心计算方法及悬架系统参数选择指导等实用信息。
  • 混合.doc
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    本文档探讨了混合动力汽车的技术原理、发展历程及未来趋势。涵盖了电池管理、能量回收系统与发动机协同工作等关键技术细节。 新能源汽车是指采用非传统燃料(如电力、氢气)作为动力来源的汽车。这类车辆通常具有较低的排放量,并且在能源利用效率方面表现出色。随着技术的进步,越来越多的人开始关注并选择购买新能源汽车以减少对环境的影响和节约成本。
  • 模型-Power_HEV_powertrain2.mdl
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    Power_HEV_powertrain2.mdl是一款用于分析混合动力电动汽车(HEV)传动系统的Simulink模型,能够模拟并优化汽车的动力性能和燃油效率。 汽车动力学模型-power_HEV_powertrain2.mdl是一个完整的新能源汽车动力学模型。要打开此模型,必须安装RT_LAB;否则需要对其进行修改。